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完善的現(xiàn)實仿真解決方案Abaqus Multiphysics

完善的現(xiàn)實仿真解決方案Abaqus Multiphysics

Abaqus中的多物理場仿真與分析結構力學、流體動力學、熱力學和電磁學等不同物理學科密相連,因為多種物理現(xiàn)象之間的相互作用以及能量形式的轉換在許多工業(yè)應用中至關重要。

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Abaqus中的多物理場仿真與分析
結構力學、流體動力學、熱力學和電磁學等不同物理學科密相連,因為多種物理現(xiàn)象之間的相互作用以及能量形式的轉換在許多工業(yè)應用中至關重要。
例如,要設計出高效可靠的鋰離子電池,工程師不僅要考慮電化學行為,還必須關注電解質的熱失控、流體動力學,以及結構的彎曲和膨脹。即使在制造過程中,也必須對多物理效應進行精確控制,無論是注塑成型中的塑性流動還是電子裝配過程中的水分積聚。
Abaqus Unified FEA產品套件具備強大的多物理場求解能力。這些功能經過多年發(fā)展,現(xiàn)已完全集成為Abaqus的核心功能,廣泛應用于各類產品與工程項目的諸多工程應用中。
多物理場技術自Abaqus構建之初便已融入其中。自 Abaqus V2(1979 年)發(fā)布以來,Abaqus/Aqua 就開始用于仿真海上管道柔性結構的流體動力波載荷。多年來,Abaqus不斷增強其多物理場功能,包括流體、熱、電耦合等,以下列出了這些功能的更多應用。

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在Abaqus中創(chuàng)建多物理場仿真流程
針對這些具有挑戰(zhàn)性的應用,Abaqus提供了多種多物理場仿真功能,包括順序結果映射、全耦合求解程序和協(xié)同仿真:
順序結果映射——Abaqus中的外場功能為將上游仿真結果映射至Abaqus仿真提供了一個通用框架。例如,將上游熱傳導仿真中的溫度映射到Abaqus,或將上游流體動力學仿真中的壓力映射到Abaqus中。
全耦合仿真——當單向耦合無法滿足需求時,Abaqus提供全耦合求解程序,涵蓋熱應力、熱電化學結構、聲學結構以及通過多孔介質的流體流動等多種情形。
協(xié)同仿真——開放的協(xié)同仿真框架使Abaqus能夠連接外部求解器。

Abaqus Multiphysics的優(yōu)勢在于,它能讓Abaqus structural FEA用戶輕松求解多物理場問題。使用相同的模型、相同的元素庫、相同的材料數(shù)據和相同的載荷歷史,Abaqus structural FEA模型能夠便捷地擴展,以納入更多物理相互作用。

Abaqus 內的多物理場功能


耦合歐拉-拉格朗日仿真QQ截圖20250529101253.png
借助 Abaqus 中的耦合歐拉-拉格朗日 (CEL) 方法,工程師和科學家可以對注重結構與流體相互作用的問題進行模擬。該功能不依賴多個軟件產品的耦合,而是在 Abaqus 內同時求解流體結構相互作用 (FSI) 問題。


靜水-流體-機械仿真QQ截圖20250529101324.png
借助靜水-流體-機械多物理場功能,用戶能夠在其模型中考慮完全封閉的氣體或液體腔室的影響。這對于仿真氣球、氣囊、座椅墊、運動鞋、未滿載的油箱和其他容器、空氣彈簧、靜脈輸液袋,以及任何其他需要考慮封閉空間內壓力-體積關系和封閉液體能量的應用都非常有用。

壓電-機械仿真QQ截圖20250529101335.png
Abaqus提供完整的雙向靜電壓電-機械仿真能力,能夠模擬電流引起材料應變(及形變),以及應力引起電勢變化的情況。


結構-聲學仿真QQ截圖20250529101342.png
結構與聲學的相互作用涉及多個應用領域,包括噪聲傳輸、輻射、聲波衰減或增強等。Abaqus集成了噪聲仿真功能,在用戶所熟悉的Abaqus工作流程中,可以輕松執(zhí)行全耦合的結構聲學仿真。

熱-電仿真QQ截圖20250529101353.png
電流產生熱量,熱量變化導致電阻率變化,而電阻率的變化又會影響電流。此類仿真適用于敏感電子設備(如保險絲、連接器、電路跡線和燈泡燈絲)。

熱-機械仿真QQ截圖20250529101402.png
熱與機械相互作用的范圍從簡單的熱應力(從熱仿真到應力分析的單向耦合)到更復雜的摩擦驅動熱傳遞(例如,在制動系統(tǒng)中,摩擦滑動產生熱量),再到全耦合的溫度-位移仿真(其中運動影響熱傳遞,熱傳遞又反過來影響運動)。

熱-流體-機械仿真QQ截圖20250529101410.png
在許多工業(yè)流程中,濕度與熱量對產品性能或裝配過程中行為的綜合影響,往往具有至關重要的意義。通過同時考慮產品在實際操作條件下的復雜行為,設計人員和工程師能夠確定出最理想的設計方案或制造流程,以實現(xiàn)預定的性能目標。

結構-孔壓仿真QQ截圖20250529101418.png
水對土壤在荷載作用下行為的影響異常復雜,解決這一問題需要一種精密的耦合方法,才能提供可靠的仿真結果,從而為設計決策提供信心。